ធូលីលោហធាតុ

ភាគល្អិតនៃរូបធាតុនៅក្នុងលំហអន្តរតារា និងចន្លោះភព condensations ស្រូបយកពន្លឺនៃភាគល្អិតលោហធាតុអាចមើលឃើញជាចំណុចងងឹតនៅក្នុងរូបថតនៃ Milky Way ។ ការថយចុះនៃពន្លឺដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ K. p. - អ្វីដែលគេហៅថា។ ការស្រូបចូលរវាងផ្កាយ ឬការផុតពូជគឺមិនដូចគ្នាសម្រាប់រលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចដែលមានប្រវែងខុសៗគ្នា λ ជាលទ្ធផលនៃការឡើងក្រហមនៃផ្កាយត្រូវបានអង្កេត។ នៅក្នុងតំបន់ដែលអាចមើលឃើញ ការផុតពូជគឺប្រហែលសមាមាត្រទៅនឹង λ -១នៅតំបន់ជិតអ៊ុលត្រាវីយូឡេ វាស្ទើរតែឯករាជ្យនៃរលកចម្ងាយ ប៉ុន្តែប្រហែល 1400 Å មានការស្រូបបន្ថែមអតិបរមា។ ភាគច្រើននៃការផុតពូជគឺដោយសារតែការសាយភាយពន្លឺជាជាងការស្រូបយក។ នេះកើតឡើងពីការសង្កេតនៃ nebulae ឆ្លុះបញ្ចាំងដែលមានភាគល្អិតលោហធាតុ ដែលអាចមើលឃើញជុំវិញផ្កាយនៃវិសាលគម B និងផ្កាយមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំភ្លឺធូលី។ ការប្រៀបធៀបពន្លឺនៃ nebulae និងផ្កាយដែលបំភ្លឺពួកវាបង្ហាញថា albedo នៃធូលីគឺខ្ពស់។ ការផុតពូជដែលបានសង្កេតឃើញ និង albedo នាំទៅដល់ការសន្និដ្ឋានថា រចនាសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់មានភាគល្អិត dielectric ជាមួយនឹងធាតុផ្សំនៃលោហធាតុដែលមានទំហំតិចជាង 1 បន្តិច។ µmការផុតពូជអតិបរិមានៃអ៊ុលត្រាវីយូឡេអាចត្រូវបានពន្យល់ដោយការពិតដែលថានៅខាងក្នុងគ្រាប់ធូលីមាន flakes ក្រាហ្វិចដែលវាស់ប្រហែល 0.05 × 0.05 × 0.01 ។ µmដោយ​សារ​ការ​បង្វែរ​ពន្លឺ​ដោយ​ភាគល្អិត​ដែល​វិមាត្រ​អាច​ប្រៀប​បាន​នឹង​រយៈ​ពេល​រលក ពន្លឺ​ត្រូវ​បាន​ខ្ចាត់ខ្ចាយ​ទៅ​មុខ។ ការស្រូបចូលរបស់តារានិករជារឿយៗនាំទៅរកភាពរាងប៉ូលនៃពន្លឺ ដែលត្រូវបានពន្យល់ដោយ anisotropy នៃលក្ខណៈសម្បត្តិនៃគ្រាប់ធូលី (រូបរាងពន្លូតនៃភាគល្អិត dielectric ឬ anisotropy នៃ conductivity នៃ graphite) និងការតំរង់ទិសរបស់ពួកគេនៅក្នុងលំហ។ ក្រោយមកទៀតត្រូវបានពន្យល់ដោយសកម្មភាពនៃវាល interstellar ខ្សោយដែលតម្រង់ទិសគ្រាប់ធូលីជាមួយនឹងអ័ក្សវែងរបស់ពួកគេកាត់កែងទៅនឹងបន្ទាត់វាល។ ដូច្នេះ តាមរយៈការសង្កេតមើលពន្លឺរាងប៉ូលនៃរូបកាយសេឡេស្ទាលឆ្ងាយៗ មនុស្សម្នាក់អាចវិនិច្ឆ័យការតំរង់ទិសនៃវាលនៅក្នុងលំហអន្តរតារា។

បរិមាណធូលីដែលទាក់ទងគ្នាត្រូវបានកំណត់ពីការស្រូបពន្លឺជាមធ្យមនៅក្នុងយន្តហោះ Galactic - ពី 0.5 ទៅរ៉ិចទ័រផ្កាយជាច្រើនក្នុង 1 គីឡូ Parsec នៅក្នុងតំបន់ដែលមើលឃើញនៃវិសាលគម។ ម៉ាស់នៃធូលីបង្កើតបានប្រហែល 1% នៃម៉ាសនៃរូបធាតុអន្តរតារា។ ធូលីដូចជាឧស្ម័នត្រូវបានចែកចាយមិនស្មើគ្នាបង្កើតជាពពកនិងការបង្កើតក្រាស់ - Globules ។ នៅក្នុង globules ធូលីដើរតួនាទីជាកត្តាត្រជាក់ ការពារពន្លឺនៃផ្កាយ និងបញ្ចេញថាមពលដែលបានទទួលដោយគ្រាប់ធូលីពីការប៉ះទង្គិចគ្នាមិនស្មើគ្នាជាមួយអាតូមឧស្ម័ន។ នៅលើផ្ទៃធូលី អាតូមបញ្ចូលគ្នាទៅជាម៉ូលេគុល៖ ធូលីគឺជាកាតាលីករ។

S. B. Pikelner ។


សព្វវចនាធិប្បាយសូវៀតដ៏អស្ចារ្យ។ - អិមៈសព្វវចនាធិប្បាយសូវៀត. 1969-1978 .

សូមមើលអ្វីដែល "ធូលីលោហធាតុ" មាននៅក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត៖

    ភាគល្អិតនៃរូបធាតុ condensed នៅក្នុងលំហអន្តរតារា និង interplanetary ។ យោងតាមគំនិតទំនើប ធូលីលោហធាតុមានភាគល្អិតដែលវាស់ប្រមាណ។ 1 µm ជាមួយស្នូលក្រាហ្វិច ឬស៊ីលីកេត។ នៅក្នុង Galaxy ធូលីលោហធាតុបង្កើតបានជា...... វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយធំ

    COSMIC DUST ជាភាគល្អិតតូចៗនៃរូបធាតុរឹងដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃចក្រវាឡ រួមទាំងធូលីអាចម៍ផ្កាយ និងសារធាតុអន្តរផ្កាយ ដែលមានសមត្ថភាពស្រូបយកពន្លឺផ្កាយ និងបង្កើតជា nebulae ងងឹតនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ី។ ស្វ៊ែរ...... វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស

    ធូលី COSMIC- ធូលីអាចម៍ផ្កាយ ក៏ដូចជាភាគល្អិតតូចបំផុតនៃរូបធាតុ ដែលបង្កើតជាធូលី និង nebulae ផ្សេងទៀតនៅក្នុងលំហអន្តរតារា... សព្វវចនាធិប្បាយពហុបច្ចេកទេសធំ

    ធូលីលោហធាតុ- ភាគល្អិតតូចៗនៃវត្ថុរឹងដែលមាននៅក្នុងលំហខាងក្រៅ ហើយធ្លាក់មកផែនដី... វចនានុក្រមភូមិវិទ្យា

    ភាគល្អិតនៃរូបធាតុ condensed នៅក្នុងលំហអន្តរតារា និង interplanetary ។ យោងតាមគំនិតទំនើប ធូលីលោហធាតុមានភាគល្អិតប្រហែល 1 មីក្រូន ដែលមានស្នូលក្រាហ្វិច ឬស៊ីលីកេត។ នៅក្នុង Galaxy ធូលីលោហធាតុបង្កើតបានជា...... វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយ

    វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងលំហដោយភាគល្អិតដែលមានទំហំចាប់ពីម៉ូលេគុលជាច្រើនដល់ 0.1 ម។ ធូលីលោហធាតុ 40 គីឡូតោន មកតាំងលំនៅនៅលើភពផែនដីជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ធូលីលោហធាតុក៏អាចត្រូវបានសម្គាល់ដោយទីតាំងតារាសាស្ត្ររបស់វា ឧទាហរណ៍៖ ធូលី intergalactic, ... ... Wikipedia

    ធូលីលោហធាតុ- kosminės dulkės statusas T sritis fizika atitikmenys: engl ។ ធូលីលោហធាតុ; ធូលី interstellar; vok ធូលីអវកាស។ interstellarer Staub, m; kosmische Staubteilchen, m rus ។ ធូលីលោហធាតុ, f; ធូលី interstellar, f pranc ។ poussière cosmique, f; poussière…… … Fizikos terminų žodynas

    ធូលីលោហធាតុ- kosminės dulkės statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Atmosferoje susidarančios meteorinės dulkės ។ atitikmenys: អង់គ្លេស vok ធូលីលោហធាតុ។ kosmischer Staub, m rus ។ ធូលីលោហធាតុ, f... Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

    ភាគល្អិត condensed ទៅជា va នៅក្នុង interstellar និង interplanetary space ។ យោងទៅតាមសម័យទំនើប យោងតាមគំនិត K. p. មានភាគល្អិតដែលវាស់ប្រមាណ។ 1 µm ជាមួយស្នូលក្រាហ្វិច ឬស៊ីលីកេត។ នៅក្នុងកាឡាក់ស៊ី លោហធាតុបង្កើតបានជាដុំពពក និងដុំពក។ ការហៅទូរស័ព្ទ...... វិទ្យា​សា​ស្រ្ត​ធម្មជាតិ។ វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយ

    ភាគល្អិតនៃរូបធាតុ condensed នៅក្នុងលំហអន្តរតារា និង interplanetary ។ មានភាគល្អិតទំហំប្រហែល 1 មីក្រូន ជាមួយនឹងស្នូលនៃក្រាហ្វិច ឬស៊ីលីកេត ដែលនៅក្នុង Galaxy វាបង្កើតជាពពក ដែលបណ្តាលឱ្យចុះខ្សោយនៃពន្លឺដែលបញ្ចេញដោយផ្កាយ និង ...... វចនានុក្រមតារាសាស្ត្រ

សៀវភៅ

  • 99 អាថ៌កំបាំងនៃតារាសាស្ត្រ Serdtseva N. 99 អាថ៌កំបាំងនៃតារាសាស្ត្រត្រូវបានលាក់នៅក្នុងសៀវភៅនេះ។ បើកវា ហើយស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលសាកលលោកដំណើរការ ធូលីលោហធាតុត្រូវបានបង្កើតឡើង និងកន្លែងណាដែលប្រហោងខ្មៅមកពីណា។ . អត្ថបទកំប្លែង និងសាមញ្ញ...

ជំរាបសួរ។ នៅក្នុងការបង្រៀននេះ យើងនឹងនិយាយជាមួយអ្នកអំពីធូលីដី។ ប៉ុន្តែមិនមែនអំពីប្រភេទដែលកកកុញនៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកទេ ប៉ុន្តែអំពីធូលីលោហធាតុ។ តើ​វា​គឺជា​អ្វី?

ធូលីលោហធាតុគឺ ភាគល្អិតតូចៗនៃរូបធាតុរឹងដែលត្រូវបានរកឃើញគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងសកលលោក រួមទាំងធូលីអាចម៍ផ្កាយ និងសារធាតុអន្តរផ្កាយ ដែលអាចស្រូបយកពន្លឺផ្កាយ និងបង្កើតជា nebulae ងងឹតនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ី។ ភាគល្អិតធូលីស្វ៊ែរដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 0.05 មីលីម៉ែត្រត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងដីល្បាប់សមុទ្រមួយចំនួន។ វាត្រូវបានគេជឿថាទាំងនេះគឺជាសំណល់នៃធូលីលោហធាតុ 5,000 តោនដែលធ្លាក់លើពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថា ធូលីលោហធាតុត្រូវបានបង្កើតឡើងមិនត្រឹមតែពីការប៉ះទង្គិច និងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃអង្គធាតុរឹងតូចៗប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែការខាប់នៃឧស្ម័នអន្តរតារាផងដែរ។ ធូលីលោហធាតុត្រូវបានសម្គាល់ដោយប្រភពដើមរបស់វា: ធូលីអាចជា intergalactic, interstellar, interplanetary និង circumplanetary (ជាធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធចិញ្ចៀន) ។

គ្រាប់ធូលីលោហធាតុកើតឡើងជាចម្បងនៅក្នុងបរិយាកាសនៃផ្កាយដែលផុតកំណត់យឺតៗ - មនុស្សតឿក្រហម ក៏ដូចជាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផ្ទុះនៅលើផ្កាយ និងការហូរចេញឧស្ម័នដ៏ខ្លាំងក្លាចេញពីស្នូលនៃកាឡាក់ស៊ី។ ប្រភពផ្សេងទៀតនៃធូលីលោហធាតុរួមមាន ភពផែនដី និងណុបបេឡា protostellar បរិយាកាសផ្កាយ និងពពកអន្តរតារា។

ពពកទាំងមូលនៃធូលីលោហធាតុដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់ផ្កាយដែលបង្កើតជាមីលគីវ៉េ រារាំងយើងពីការសង្កេតឃើញចង្កោមផ្កាយឆ្ងាយ។ ចង្កោមផ្កាយដូចជា Pleiades ត្រូវបានជ្រមុជទាំងស្រុងនៅក្នុងពពកធូលី។ ផ្កាយភ្លឺបំផុតនៅក្នុងចង្កោមនេះបំភ្លឺធូលីដូចជាចង្កៀងបំភ្លឺអ័ព្ទនៅពេលយប់។ ធូលីលោហធាតុអាចភ្លឺបានតែដោយពន្លឺឆ្លុះបញ្ចាំងប៉ុណ្ណោះ។

កាំរស្មីពណ៌ខៀវនៃពន្លឺដែលឆ្លងកាត់ធូលីលោហធាតុត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើនជាងកាំរស្មីពណ៌ក្រហម ដូច្នេះពន្លឺផ្កាយដែលមកដល់យើងមើលទៅដូចជាពណ៌លឿងឬក្រហម។ តំបន់​ទាំងមូល​នៃ​លំហ​ពិភពលោក​នៅតែ​បិទ​ដើម្បី​សង្កេតមើល​យ៉ាង​ជាក់លាក់​ដោយសារតែ​ធូលី​លោហធាតុ។

ធូលី Interplanetary យ៉ាងហោចនៅចម្ងាយប្រៀបធៀបទៅនឹងផែនដី គឺត្រូវបានសិក្សាដោយយុត្តិធម៌។ ការបំពេញចន្លោះទាំងមូលនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ និងប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងយន្តហោះនៃខ្សែអេក្វាទ័ររបស់វា វាបានកើតមកភាគច្រើនជាលទ្ធផលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចៃដន្យនៃអាចម៍ផ្កាយ និងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃផ្កាយដុះកន្ទុយដែលចូលមកជិតព្រះអាទិត្យ។ តាមពិតសមាសភាពនៃធូលីមិនខុសពីសមាសធាតុនៃអាចម៍ផ្កាយដែលធ្លាក់មកលើផែនដីទេ៖ វាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្នុងការសិក្សាវា ហើយនៅមានរបកគំហើញជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងតំបន់នេះ ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនមានអ្វីពិសេសនោះទេ។ intrigue នៅទីនេះ។ ប៉ុន្តែអរគុណចំពោះធូលីពិសេសនេះ អាកាសធាតុល្អនៅភាគខាងលិចភ្លាមៗបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិច ឬនៅភាគខាងកើតមុនពេលថ្ងៃរះ អ្នកអាចកោតសរសើរកោណស្លេកនៃពន្លឺពីលើផ្តេក។ នេះគឺជាអ្វីដែលគេហៅថាពន្លឺរាសីចក្រ - ពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលរាយប៉ាយដោយភាគល្អិតធូលីលោហធាតុតូចៗ។

ធូលី Interstellar គឺគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាង។ លក្ខណៈពិសេសប្លែករបស់វាគឺវត្តមាននៃស្នូលរឹងនិងសែល។ ស្នូលហាក់ដូចជាត្រូវបានផ្សំឡើងជាចម្បងនៃកាបូន ស៊ីលីកុន និងលោហធាតុ។ ហើយសែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងនៃធាតុឧស្ម័នដែលកកលើផ្ទៃនៃស្នូល គ្រីស្តាល់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃ "ត្រជាក់ជ្រៅ" នៃចន្លោះផ្កាយ ហើយនេះគឺប្រហែល 10 ខេលវិន អ៊ីដ្រូសែន និងអុកស៊ីសែន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានភាពមិនបរិសុទ្ធនៃម៉ូលេគុលដែលស្មុគស្មាញជាង។ ទាំងនេះគឺជាអាម៉ូញាក់ មេតាន និងសូម្បីតែម៉ូលេគុលសរីរាង្គប៉ូលីអាតូមិច ដែលជាប់នឹងធូលីដី ឬបង្កើតនៅលើផ្ទៃរបស់វាកំឡុងពេលវង្វេង។ ជាឧទាហរណ៍ សារធាតុទាំងនេះខ្លះហោះហើរចេញពីផ្ទៃរបស់វា ជាឧទាហរណ៍ នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃវិទ្យុសកម្មអ៊ុលត្រាវីយូឡេ ប៉ុន្តែដំណើរការនេះអាចបញ្ច្រាស់បាន - ខ្លះហើរទៅឆ្ងាយ ខ្លះទៀតបង្កក ឬត្រូវបានសំយោគ។

ប្រសិនបើកាឡាក់ស៊ីមួយបានបង្កើតឡើង នោះកន្លែងដែលធូលីចេញពីក្នុងនោះ គឺជាគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។ ប្រភពដ៏សំខាន់បំផុតរបស់វាគឺ Novae និង supernovae ដែលបាត់បង់ផ្នែកខ្លះនៃម៉ាស់របស់វា "បោះចោល" សែលទៅក្នុងលំហជុំវិញ។ លើសពីនេះ ធូលីក៏កើតនៅក្នុងបរិយាកាសពង្រីកនៃយក្សក្រហម ពីកន្លែងដែលវាត្រូវបានសាយភាយដោយព្យញ្ជនៈដោយសម្ពាធវិទ្យុសកម្ម។ នៅក្នុងភាពត្រជាក់របស់ពួកគេតាមស្តង់ដារនៃផ្កាយបរិយាកាស (ប្រហែល 2.5 - 3 ពាន់ kelvins) មានម៉ូលេគុលស្មុគស្មាញជាច្រើន។
ប៉ុន្តែនេះគឺជាអាថ៌កំបាំងដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយ។ វាតែងតែត្រូវបានគេជឿថាធូលីគឺជាផលិតផលនៃការវិវត្តន៍នៃផ្កាយ។ ម៉្យាងទៀត ផ្កាយត្រូវតែកើត មានមួយរយៈ ចាស់ ហើយនិយាយថា បង្កើតធូលីនៅក្នុងការផ្ទុះ supernova ចុងក្រោយ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានមកមុន - ស៊ុតឬសាច់មាន់? ធូលីដំបូងដែលចាំបាច់សម្រាប់កំណើតនៃផ្កាយមួយ ឬផ្កាយទីមួយ ដែលសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនបានកើតមកដោយគ្មានជំនួយពីធូលីដីនោះ កាន់តែចាស់ ផ្ទុះឡើង បង្កើតបានជាធូលីដំបូងបំផុត។
តើមានអ្វីកើតឡើងនៅដើមដំបូង? យ៉ាងណាមិញ នៅពេលដែល Big Bang បានកើតឡើងកាលពី 14 ពាន់លានឆ្នាំមុន មានតែអ៊ីដ្រូសែន និងអេលីយ៉ូមនៅក្នុងចក្រវាឡប៉ុណ្ណោះ គ្មានធាតុផ្សេងទៀតទេ! ពេលនោះហើយដែលកាឡាក់ស៊ីដំបូងបានចាប់ផ្តើមផុសចេញពីពួកវា ពពកដ៏ធំ ហើយនៅក្នុងពួកវាមានផ្កាយដំបូងដែលត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវជីវិតដ៏វែងឆ្ងាយ។ ប្រតិកម្មកម្ដៅនៅក្នុងស្នូលនៃផ្កាយគួរតែ "ចម្អិន" ធាតុគីមីដ៏ស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀត ដោយបង្វែរអ៊ីដ្រូសែន និងអេលីយ៉ូម ទៅជាកាបូន អាសូត អុកស៊ីហ្សែន ជាដើម ហើយបន្ទាប់ពីនោះ ផ្កាយគួរតែបោះវាទាំងអស់ទៅក្នុងលំហ ផ្ទុះ ឬស្រក់បន្តិចម្តងៗ។ សែល។ ម៉ាស់នេះត្រូវត្រជាក់ ត្រជាក់ចុះ ហើយចុងក្រោយប្រែទៅជាធូលី។ ប៉ុន្តែ 2 ពាន់លានឆ្នាំបន្ទាប់ពី Big Bang នៅកាឡាក់ស៊ីដំបូងបំផុត មានធូលី! ដោយប្រើតេឡេស្កុប វាត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីដែលមានចម្ងាយ 12 ពាន់លានឆ្នាំពន្លឺពីយើង។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ 2 ពាន់លានឆ្នាំគឺខ្លីពេកសម្រាប់វដ្តជីវិតពេញលេញនៃផ្កាយមួយ: ក្នុងអំឡុងពេលនេះ តារាភាគច្រើនមិនមានពេលវេលាដើម្បីចាស់។ កន្លែងដែលធូលីបានមកពី Galaxy វ័យក្មេង ប្រសិនបើគ្មានអ្វីនៅទីនោះក្រៅពីអ៊ីដ្រូសែន និងអេលីយ៉ូម គឺជាអាថ៌កំបាំង។

ក្រឡេកមើលម៉ោងនោះ សាស្ត្រាចារ្យញញឹមតិចៗ។

ប៉ុន្តែអ្នកនឹងព្យាយាមដោះស្រាយអាថ៌កំបាំងនេះនៅផ្ទះ។ ចូរយើងសរសេរកិច្ចការ។

កិច្ចការ​ផ្ទះ។

1. សាកទាយមើលថា អ្វីមកមុន ផ្កាយដំបូង ឬធូលី?

ភារកិច្ចបន្ថែម។

1. រាយការណ៍អំពីប្រភេទធូលីណាមួយ (interstellar, interplanetary, circumplanetary, intergalactic)

2. អត្ថបទ។ ស្រមៃថាខ្លួនអ្នកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានភារកិច្ចសិក្សាធូលីលោហធាតុ។

3. រូបភាព។

ធ្វើនៅផ្ទះ កិច្ចការសម្រាប់សិស្ស៖

1. ហេតុអ្វីបានជាត្រូវការធូលីក្នុងលំហ?

ភារកិច្ចបន្ថែម។

1. រាយការណ៍អំពីប្រភេទធូលីណាមួយ។ អតីតសិស្សសាលាចងចាំច្បាប់។

2. អត្ថបទ។ ការបាត់ខ្លួននៃធូលីលោហធាតុ។

3. រូបភាព។

នៅក្នុងចន្លោះរវាងផ្កាយ និងភពផែនដីមានភាគល្អិតតូចៗនៃរូបកាយរឹង - អ្វីដែលគេហៅថាធូលីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ យើងហៅការប្រមូលផ្តុំនៃភាគល្អិតធូលីលោហធាតុទាំងនេះ ដើម្បីសម្គាល់វាពីធូលីដីក្នុងន័យដី ទោះបីជារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរបស់វាស្រដៀងគ្នាក៏ដោយ។ ទាំងនេះគឺជាភាគល្អិតដែលមានទំហំចាប់ពី 0.000001 សង់ទីម៉ែត្រ ដល់ 0.001 សង់ទីម៉ែត្រ សមាសធាតុគីមីដែលជាទូទៅនៅតែមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ។

ភាគល្អិតទាំងនេះច្រើនតែបង្កើតជាពពក ដែលត្រូវបានរកឃើញតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងប្រព័ន្ធភពផែនដីរបស់យើង វត្តមានរបស់ធូលីលោហធាតុត្រូវបានរកឃើញ ដោយសារតែពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលខ្ចាត់ខ្ចាយលើវាបណ្តាលឱ្យមានបាតុភូតមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាយូរមកហើយថាជា "ពន្លឺរាសីចក្រ"។ យើងសង្កេតមើលពន្លឺនៃរាសីចក្រនៅរាត្រីដ៏ភ្លឺច្បាស់ក្នុងទម្រង់ជាបន្ទះភ្លឺតិចៗលាតសន្ធឹងលើមេឃតាមរាសីចក្រ វាចុះខ្សោយបន្តិចម្តងៗ នៅពេលដែលយើងផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យ (ដែលនៅពេលនេះនៅក្រោមផ្តេក)។ ការវាស់ស្ទង់អាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺរាសីចក្រ និងការសិក្សាអំពីវិសាលគមរបស់វាបង្ហាញថា វាកើតចេញពីការខ្ចាត់ខ្ចាយនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យលើភាគល្អិតដែលបង្កើតបានជាពពកនៃធូលីលោហធាតុជុំវិញព្រះអាទិត្យ ហើយឈានដល់គន្លងនៃភពព្រះអង្គារ (ដូច្នេះផែនដីស្ថិតនៅខាងក្នុងពពកនៃធូលីលោហធាតុ។ )
វត្តមាននៃពពកនៃធូលីលោហធាតុនៅក្នុងចន្លោះរវាងផ្កាយត្រូវបានរកឃើញតាមរបៀបដូចគ្នា។
ប្រសិនបើពពកនៃធូលីណាមួយរកឃើញថាខ្លួនវានៅជិតផ្កាយដែលមានពន្លឺភ្លឺច្បាស់ នោះពន្លឺពីផ្កាយនេះនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយនៅលើពពក។ បន្ទាប់មកយើងរកឃើញពពកនៃធូលីនេះនៅក្នុងទម្រង់នៃ speck ភ្លឺដែលហៅថា " nebula មិនទៀងទាត់ " (diffuse nebula) ។
ពេលខ្លះពពកនៃធូលីលោហធាតុអាចមើលឃើញ ព្រោះវាបិទបាំងផ្កាយនៅពីក្រោយវា។ បន្ទាប់មក យើងបែងចែកវាជាចំណុចងងឹតមួយទល់នឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃលំហអាកាសសេឡេស្ទាលដែលមានផ្កាយ។
វិធីទីបីដើម្បីរកមើលធូលីលោហធាតុគឺដោយការផ្លាស់ប្តូរពណ៌នៃផ្កាយ។ ផ្កាយដែលនៅពីក្រោយពពកនៃធូលីលោហធាតុ ជាទូទៅមានពណ៌ក្រហមខ្លាំងជាង។ ធូលីលោហធាតុ ដូចជាធូលីដី បណ្តាលឱ្យ "ក្រហម" នៃពន្លឺដែលឆ្លងកាត់វា។ ជាញឹកញាប់យើងអាចសង្កេតឃើញបាតុភូតនេះនៅលើផែនដី។ នៅយប់ដែលមានអ័ព្ទ យើងឃើញថាចង្កៀងគោមដែលនៅឆ្ងាយពីយើង មានពណ៌ក្រហមជាងចង្កៀងនៅក្បែរៗ ដែលពន្លឺនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងត្រូវតែធ្វើការកក់ទុក៖ មានតែធូលីដែលមានភាគល្អិតតូចៗប៉ុណ្ណោះដែលបណ្តាលឱ្យប្រែពណ៌។ ហើយវាច្បាស់ណាស់ថាប្រភេទធូលីនេះ ត្រូវបានរកឃើញញឹកញាប់បំផុតនៅក្នុងចន្លោះរវាងផ្កាយ និងចន្លោះភពផែនដី។ ហើយពីការពិតដែលថាធូលីនេះបណ្តាលឱ្យ "ក្រហម" នៃពន្លឺនៃផ្កាយដែលនៅពីក្រោយវាយើងសន្និដ្ឋានថាទំហំនៃភាគល្អិតរបស់វាតូចប្រហែល 0.00001 សង់ទីម៉ែត្រ។
យើងមិនដឹងថាតើធូលីលោហធាតុមកពីណានោះទេ។ ភាគច្រើនទំនងជាវាកើតឡើងពីឧស្ម័នទាំងនោះដែលត្រូវបានបញ្ចេញដោយផ្កាយជានិច្ច ជាពិសេសមនុស្សវ័យក្មេង។ ឧស្ម័នបង្កកនៅសីតុណ្ហភាពទាប ហើយប្រែទៅជារឹង - ទៅជាភាគល្អិតនៃធូលីលោហធាតុ។ ហើយផ្ទុយទៅវិញ ផ្នែកមួយនៃធូលីនេះ រកឃើញដោយខ្លួនវាផ្ទាល់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឧទាហរណ៍នៅជិតផ្កាយក្តៅមួយចំនួន ឬក្នុងអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចនៃពពកពីរនៃធូលីលោហធាតុ ដែលនិយាយជាទូទៅគឺជាបាតុភូតទូទៅនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនៃ សាកលលោកប្រែទៅជាឧស្ម័ន។

COSMIC DUST, ភាគល្អិតរឹងដែលមានទំហំលក្ខណៈចាប់ពីប្រហែល 0.001 មីក្រូទៅប្រហែល 1 មីក្រូន (និងអាចរហូតដល់ 100 មីក្រូ ឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកអន្តរភព និងភព protoplanetary) ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងស្ទើរតែគ្រប់វត្ថុតារាសាស្ត្រ៖ ពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ រហូតដល់កាឡាក់ស៊ីឆ្ងាយៗ និង quasars ។ លក្ខណៈនៃធូលី (កំហាប់ភាគល្អិត សមាសធាតុគីមី ទំហំភាគល្អិត។ល។) ប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងពីវត្ថុមួយទៅវត្ថុមួយទៀត សូម្បីតែវត្ថុដែលមានប្រភេទដូចគ្នាក៏ដោយ។ ធូលីលោហធាតុ ខ្ចាត់ខ្ចាយ និងស្រូបវិទ្យុសកម្ម។ វិទ្យុសកម្មបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលមានរលកដូចគ្នាទៅនឹងវិទ្យុសកម្មដែលកើតឡើងនៅគ្រប់ទិសទី។ វិទ្យុសកម្មដែលស្រូបយកដោយភាគល្អិតធូលីត្រូវបានបំប្លែងទៅជាថាមពលកម្ដៅ ហើយភាគល្អិតនេះជាធម្មតាបញ្ចេញនៅក្នុងតំបន់រលកវែងជាងនៃវិសាលគមបើធៀបទៅនឹងវិទ្យុសកម្មដែលកើតឡើង។ ដំណើរការទាំងពីររួមចំណែកដល់ការផុតពូជ - ការចុះខ្សោយនៃវិទ្យុសកម្មនៃសាកសពសេឡេស្ទាលដោយធូលីដែលមានទីតាំងនៅបន្ទាត់នៃការមើលឃើញរវាងវត្ថុនិងអ្នកសង្កេតការណ៍។

វត្ថុធូលីត្រូវបានសិក្សាស្ទើរតែគ្រប់ជួរនៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច - ពីកាំរស្មីអ៊ិចទៅរលកមីលីម៉ែត្រ។ វិទ្យុសកម្ម dipole អគ្គិសនីពីភាគល្អិត ultrafine បង្វិលយ៉ាងលឿនហាក់ដូចជារួមចំណែកខ្លះដល់ការបំភាយមីក្រូវ៉េវនៅប្រេកង់ 10-60 GHz ។ តួនាទីដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានលេងដោយការពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍ ដែលពួកគេវាស់សន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរ ក៏ដូចជាវិសាលគមស្រូបទាញ និងការខ្ចាត់ខ្ចាយម៉ាទ្រីសនៃភាគល្អិត - analogues នៃគ្រាប់ធូលីលោហធាតុ ក្លែងធ្វើដំណើរការនៃការបង្កើត និងការរីកលូតលាស់នៃគ្រាប់ធូលី refractory នៅក្នុងបរិយាកាសនៃផ្កាយ និងភព protoplanetary ។ ឌីស សិក្សាការបង្កើតម៉ូលេគុល និងការវិវត្តនៃសមាសធាតុធូលីដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុក្នុងលក្ខខណ្ឌស្រដៀងនឹងវត្ថុដែលមានស្រាប់នៅក្នុងពពកអន្តរតារា។

ធូលីលោហធាតុដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរូបវន្តផ្សេងៗត្រូវបានសិក្សាដោយផ្ទាល់ជាផ្នែកមួយនៃអាចម៍ផ្កាយដែលបានធ្លាក់មកលើផ្ទៃផែនដីក្នុងស្រទាប់ខាងលើនៃបរិយាកាសផែនដី (ធូលីអន្តរភព និងសំណល់នៃផ្កាយដុះកន្ទុយតូចៗ) កំឡុងពេលហោះហើរយានអវកាសទៅកាន់ភពផ្កាយ អាចម៍ផ្កាយ និង ផ្កាយដុះកន្ទុយ (circumstellar និង cometary dust) និងលើសពីដែនកំណត់នៃ heliosphere (ធូលី interstellar)។ ការសង្កេតពីចម្ងាយដែលមានមូលដ្ឋានលើដី និងក្នុងលំហ នៃធូលីលោហធាតុគ្របដណ្តប់លើប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ (ធូលីអន្តរភព ជុំវិញភពផែនដី និងផ្កាយផ្កាយ ធូលីនៅជិតព្រះអាទិត្យ) មជ្ឈិមផ្កាយនៃ Galaxy របស់យើង (ធូលីអន្តរផ្កាយ រង្វង់ផ្កាយ និង nebular) និងកាឡាក់ស៊ីផ្សេងទៀត (ធូលី extragalactic ) ក៏ដូចជាវត្ថុឆ្ងាយៗ (ធូលីលោហធាតុ)។

ភាគល្អិតធូលីលោហធាតុមានជាចម្បងនៃសារធាតុកាបូន (កាបូនអាម៉ូញាក់ ក្រាហ្វិច) និងម៉ាញ៉េស្យូម-ដែកស៊ីលីកេត (អូលីវីន ភីរ៉ូហ្សេន)។ ពួកវាបង្រួម និងលូតលាស់នៅក្នុងបរិយាកាសនៃផ្កាយនៃថ្នាក់វិសាលគមចុង និងនៅក្នុង nebulae protoplanetary ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានច្រានចូលទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរតារាដោយសម្ពាធវិទ្យុសកម្ម។ នៅក្នុងពពក interstellar ជាពិសេសក្រាស់ ភាគល្អិត refractory បន្តកើនឡើងជាលទ្ធផលនៃការកើនឡើងនៃអាតូមឧស្ម័ន ក៏ដូចជានៅពេលដែលភាគល្អិតបុកគ្នា និងស្អិតជាប់គ្នា (coagulation)។ នេះនាំឱ្យមានរូបរាងនៃសំបកនៃសារធាតុងាយនឹងបង្កជាហេតុ (ជាចម្បងទឹកកក) និងការបង្កើតភាគល្អិតប្រមូលផ្តុំ porous ។ ការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃគ្រាប់ធូលីកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរលកឆក់ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៃ supernova ឬការហួតក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនៃការបង្កើតផ្កាយដែលបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងពពក។ ធូលីដែលនៅសេសសល់បន្តវិវឌ្ឍនៅជិតផ្កាយដែលបានបង្កើត ហើយក្រោយមកបង្ហាញខ្លួនវាក្នុងទម្រង់ជាពពកធូលីអន្តរភព ឬស្នូលផ្កាយដុះកន្ទុយ។ ផ្ទុយស្រលះ ជុំវិញផ្កាយដែលវិវត្តន៍ (ចាស់) ធូលីគឺ "ស្រស់" (ទើបបង្កើតក្នុងបរិយាកាសរបស់ពួកគេ) ហើយនៅជុំវិញផ្កាយវ័យក្មេង ធូលីគឺចាស់ (វិវត្តជាផ្នែកមួយនៃឧបករណ៍ផ្ទុកផ្កាយ)។ វាត្រូវបានគេជឿថាធូលីលោហធាតុដែលប្រហែលជាមាននៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីឆ្ងាយត្រូវបាន condensed នៅក្នុងការច្រានចេញនៃសម្ភារៈពីការផ្ទុះនៃ supernovae ដ៏ធំ។

ពន្លឺ។ មើលសិល្បៈ។ ធូលី Interstellar ។

វិទ្យាសាស្ត្រ

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានកត់សម្គាល់ឃើញពពកដ៏ធំនៃធូលីលោហធាតុដែលបង្កើតឡើងដោយការផ្ទុះ supernova ។

ធូលីលោហធាតុអាចផ្តល់ចម្លើយចំពោះសំណួរអំពី របៀបដែលជីវិតបានលេចឡើងនៅលើផែនដី- ថាតើវាមានដើមកំណើតនៅទីនេះ ឬត្រូវបាននាំយកមកជាមួយផ្កាយដុះកន្ទុយដែលធ្លាក់មកផែនដី មិនថាទឹកនៅទីនេះតាំងពីដើមមក ឬក៏ត្រូវបាននាំមកពីលំហ។

រូបភាពថ្មីៗនេះនៃពពកនៃធូលីលោហធាតុដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះ supernova បង្ហាញឱ្យឃើញsupernovaeមានសមត្ថភាពផលិតគ្រប់គ្រាន់ធូលីលោហធាតុ ដើម្បីបង្កើតភពដូចផែនដីរបស់យើង។

ជាងនេះទៅទៀត អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ជឿដែរ។ ធូលីនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរាប់ពាន់ ដូចភពដូចជាផែនដី.



ទិន្នន័យតេឡេស្កុបបង្ហាញពីធូលីក្តៅ (ពណ៌ស) ដែលបានរស់រានមានជីវិតនៅខាងក្នុងសំណល់ supernova ។ ពពក supernova សំណល់ Sagittarius A Vostok ត្រូវបានបង្ហាញជាពណ៌ខៀវ។ ការបំភាយវិទ្យុ (ពណ៌ក្រហម) បង្ហាញពីការប៉ះទង្គិចគ្នានៃរលកឆក់ដែលកំពុងពង្រីកជាមួយនឹងពពកជុំវិញផ្កាយ (ពណ៌បៃតង)។

វាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថាធូលីលោហធាតុបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតទាំងភពផែនដីរបស់យើងនិងសាកសពលោហធាតុជាច្រើនទៀត។ នាងមានភាគល្អិតតូចៗរហូតដល់ 1 មីក្រូម៉ែត្រ។

ឥឡូវនេះគេដឹងថា ផ្កាយដុះកន្ទុយមានធូលីដីដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់លានឆ្នាំ ហើយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ តាមរយៈការពិនិត្យមើលធូលីនេះអ្នកអាចរៀនបានច្រើនអំពីរបៀបដែលសកលលោក និងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងចាប់ផ្តើមត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេស និងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសមាសភាពនៃសារធាតុសរីរាង្គ និងទឹកដំបូង។

នេះ​បើ​តាម​លោក Ryan Lau នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ Cornell ក្នុង​ទីក្រុង Ithaca ទីក្រុង​ញូវយ៉ក។ពន្លឺ,ថ្មីៗនេះថតដោយតេឡេស្កុប បានកើតឡើងកាលពី 10,000 ឆ្នាំមុនហើយលទ្ធផលគឺពពកធូលីធំល្មមមានភពចំនួន 7,000 ដែលស្រដៀងនឹងផែនដី.

ការសង្កេតនៃ Supernova (Supernova)

ដោយប្រើ កន្លែងសង្កេតមើលតារាសាស្ត្រអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ (SOFIA)អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសិក្សាពីអាំងតង់ស៊ីតេនៃវិទ្យុសកម្ម និងអាចគណនាម៉ាស់សរុបនៃធូលីលោហធាតុនៅក្នុងពពក។


វាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថា SOFIA គឺជារួមគ្នា គម្រោងរបស់ NASA និងមជ្ឈមណ្ឌលអាកាសចរណ៍ និងអវកាសអាល្លឺម៉ង់. គោលដៅនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីបង្កើត និងប្រើប្រាស់កែវយឺត Cassegrain នៅលើយន្តហោះ Boeing 474.

ក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរ នៅរយៈកំពស់ ១២-១៤ គីឡូម៉ែត្រតេឡេស្កុប​ដែល​មាន​រង្វង់​ប្រវែង ២,៥ ម៉ែត្រ អាច​បង្កើត​រូបថត​នៃ​លំហ​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ដល់​អ្នក​ដែល​ថត​ដោយ​អ្នក​សង្កេត​លំហ។


ដឹកនាំដោយ Lau ក្រុមការងារបានប្រើតេឡេស្កុប SOFIA ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាពិសេសមួយ។FORCAST នៅលើយន្តហោះ,ដើម្បីថតរូបអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដនៃពពកនៃធូលីលោហធាតុ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាសំណល់ Sagittarius A Vostok supernova ។ FORCAST គឺកាមេរ៉ាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ សម្រាប់ចាប់វត្ថុដែលមានកម្រិតពណ៌ទាប។